红外光源与光谱调控方法
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109297594A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811409372.4

    申请日:2018-11-23

    Abstract: 本发明提供了一种红外光源光谱调控方法,包含以下步骤:步骤S1:将混合波长红外光线准直为平行光;步骤S2:通过衍射处理,使得混合波长红外光线形成多束单波长红外光线,不同波长的单波长红外光线沿不同方向出射;步骤S3:将单波长红外光线进行汇聚,相同波长的单波长红外光线汇聚在同一位置,不同波长的单波长红外光线的汇聚位置各不相同;步骤S4:对汇聚后的单波长红外光线进行选通,获得所需波长的单波长红外光线组成的目标光束。本发明还提供了一种红外光源。本发明采用闪耀光栅进行分光,分光后由微镜阵列对不同波长的光束进行选通,进而实现了对红外光源出射光谱的控制。

    宽带红外光源与光谱调控方法

    公开(公告)号:CN109297593A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811409353.1

    申请日:2018-11-23

    Abstract: 本发明提供了一种宽带红外光源光谱调控方法,包含以下步骤:步骤S1:将混合波长红外光线准直为平行光;步骤S2:通过折射处理,使得混合波长红外光线形成多束单波长红外光线,不同波长的单波长红外光线沿不同方向出射;步骤S3:将单波长红外光线进行汇聚,相同波长的单波长红外光线汇聚在同一位置,不同波长的单波长红外光线的汇聚位置各不相同;步骤S4:对汇聚后的单波长红外光线进行选通,获得所需波长的单波长红外光线组成的目标光束。本发明还提供了一种宽带红外光源。本发明采用棱镜结构进行分光,分光后由微镜阵列对不同波长的光束进行选通,进而实现了对宽带红外光源出射光谱的控制。

    一种实现红外场景高速实时注入的方法及其系统

    公开(公告)号:CN105930292B

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201610274354.4

    申请日:2016-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种实现红外场景高速实时注入的方法,包含以下步骤:S1、所述上位机产生一种红外场景模拟信号,并发送至实时仿真机;S2、所述实时仿真机进行初始化操作,以完成对红外场景模拟信号的接收;其中,实时仿真机进行初始化操作的步骤包含;S2.1、将实时仿真机的内核时序与上位机的信号传输时序进行匹配;S2.2、在所述实时仿真机的底层I/O接口编写数据读取函数,以设置I/O接口底层驱动的控制命令。本发明还公开了一种实现红外场景高速实时注入的系统。本发明与实时仿真机相匹配,方法简单,实现对50Khz速率更新的红外场景数据的注入。

    一种实现红外场景高速实时注入的方法及其系统

    公开(公告)号:CN105930292A

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201610274354.4

    申请日:2016-04-28

    CPC classification number: G06F13/385

    Abstract: 本发明公开了一种实现红外场景高速实时注入的方法,包含以下步骤:S1、所述上位机产生一种红外场景模拟信号,并发送至实时仿真机;S2、所述实时仿真机进行初始化操作,以完成对红外场景模拟信号的接收;其中,实时仿真机进行初始化操作的步骤包含;S2.1、将实时仿真机的内核时序与上位机的信号传输时序进行匹配;S2.2、在所述实时仿真机的底层I/O接口编写数据读取函数,以设置I/O接口底层驱动的控制命令。本发明还公开了一种实现红外场景高速实时注入的系统。本发明与实时仿真机相匹配,方法简单,实现对50Khz速率更新的红外场景数据的注入。

    红外冷背景目标模拟器在线标定的方法及系统

    公开(公告)号:CN119714562A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411682819.0

    申请日:2024-11-22

    Abstract: 本发明提供了一种低温氮气冷舱中的低温红外目标模拟器在线标定方法及系统,其中方法包括步骤S1,冷舱准备;步骤S2,在低温氮气的冷舱内,进行探测器定标;步骤S3,在低温氮气的冷舱内,进行目标能量标定;步骤S4,在低温氮气的冷舱内,进行目标角位置标定;步骤S5,通过数据处理方法,转换为所需的标定曲线或函数;步骤S6,将冷舱温度恢复至常温。本发明操作相对便捷、标定结果可信度较高;能够在集成在半实物仿真转台上的低温氮气冷舱中进行红外冷背景目标模拟器在线标定;克服了现有红外冷背景目标模拟器标定方法中依赖真空冷舱环境、耗费耗时大、流程复杂、无法在仿真转台及氮气冷舱的实际工作环境中在线标定的问题。

    气动模糊效应的实时仿真方法和系统

    公开(公告)号:CN119270674A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411256840.4

    申请日:2024-09-09

    Abstract: 本发明提供了一种气动模糊效应的实时仿真方法和系统,包括:步骤1:创建帧缓冲对象,将主相机渲染的红外场景每一帧的帧缓存数据绘制到纹理上;步骤2:读取渲染后的纹理图像数据,在GPU利用着色器完成对图像数据的气动模糊效应处理;步骤3:设定从相机视口及投影矩阵,将气动模糊效应处理后的图像数据渲染到场景渲染窗口,完成气动模糊效应的实时仿真。本发明解决了红外制导半实物仿真中气动模糊效应的实时仿真难题,通过将渲染的红外场景帧缓存数据渲染到纹理上,利用GPU并行进行模糊效应处理,从而满足实时仿真的需求。

    雷达-红外光电轴高精度自动校准方法与系统

    公开(公告)号:CN118759471A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410837434.0

    申请日:2024-06-26

    Abstract: 本发明提供了一种雷达‑红外光电轴高精度自动校准系统及方法,包括:红外校准分系统和雷达校准分系统设置在一体化机械结构件内;红外校准分系统,用于对红外光轴指向误差进行测试;雷达校准分系统,用于对射频电磁辐射形成的静区近似平面波场的振幅分布、相位分布和电轴指向误差进行测试;校准控制系统,用于控制红外校准分系统和射频校准分系统;基于红外光轴指向误差和电轴指向误差计算光‑电轴指向误差,并判断光‑电轴指向误差是否满足预设要求,当不满足预设要求时,则对电轴和光轴进行校准,重新对红外光轴指向误差进行测试以及对电轴指向误差进行测试,直至直至光‑电指向误差满足预设要求。

    基于柔性连接舱的红外制导控制半实物仿真系统及方法

    公开(公告)号:CN117742173A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202310653628.0

    申请日:2023-06-02

    Abstract: 本发明提供了一种基于柔性连接舱的红外制导控制半实物仿真系统及方法,包括实时仿真控制系统、五轴转台、测试台/加电设备以及目标数字场景生成系统通过网络连接通信;三个舱段包括产品舱、连接舱和目标舱,产品舱和目标舱位于五轴转台上,产品舱和目标舱之间通过连接舱连接;液氮及氮气源通过管道与高低温循环系统连接,高低温循环系统与三个舱段连接;温度控制系统通过电缆与高低温循环系统连接,并通过电缆及温度传感器采集三个舱段、红外目标模拟器以及位于产品舱内的被测产品的参数。本发明可同时兼顾低温环境及高动态转动的模拟,进而实现低温环境红外制导控制半实物仿真。

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